1)  Polyamide (PA)
尼龙PA
2)  nylon
尼龙
1.
Study of Property of Reinforced and Toughened Nylon 66 Special Compound for Auto Industry;
增强增韧尼龙66汽车专用料的性能研究
2.
Progress in Study of Polyolefin-g-MAH/Nylon Alloy;
马来酸酐接枝聚烯烃/尼龙共混合金的研究进展
3.
Development and applications of long carbon chain nylon;
长碳链尼龙的研究开发与应用
3)  PA
尼龙
1.
Preparation and Characterization of PA6/Layered Double Hydroxide Nano-meter Composite;
尼龙6/水滑石纳米复合材料的制备与表征
2.
Improving Toughness and Abrasion Performance of PA by Blending Modification;
尼龙的增韧耐磨共混改性
3.
It introduced the study progress on PA toughened by modified EPDM at home and abroad,analyzed the influencing factors during toughening PA with modified EPDM,such as graft ratio,content of rubber,crystallizability of PA etc.
 介绍了国内外改性EPDM增韧尼龙研究进展,分析了在改性EPDM增韧PA过程中的影响因素,如接枝率、橡胶含量、PA的结晶性能等,阐述了EPDM增韧PA的机理,最后展望了该领域的发展趋势和方向。
4)  Polyamide
尼龙
1.
Progress in Studies of Polyamide/Carbon Nanotubes Composites;
尼龙/碳纳米管复合材料研究进展
2.
The latest studies on modification of polyamide are summarized.
尼龙是重要的工程塑料,对其进行改性可以得到性能多样的产品,拓宽其应用领域。
3.
The polyp henylene oxide /polyamide(PPO/PA) alloy has the characteristics of high-temperature resistance, good toughness .
聚苯醚/尼龙(PPO/PA)合金综合了PPO的高耐热、韧性好及PA易成型、耐油性好的特点,在汽车工业领域,作为汽车外装件的优选材料得到广泛应用。
5)  PA6
尼龙
1.
Research on Application of Censpheres in Modification of PA6 by Glass Fiber;
空心微珠在玻纤改性尼龙(PA6)中的应用研究
2.
Silica microspheres containing different concentrations of nano-meter silver particles were prepared with silver nitrate, dehydrated alcohol, TEOS, aqueous ammonia and sodium borohydride as raw materials, and which was then blended with PA6 to prepare PA6/(Ag/SiO_2) antistatic composite.
以硝酸银、无水乙醇、正硅酸乙酯(TEOS)、氨水、硼氢化钠为原料,通过溶胶凝胶法制备了载有纳米银的二氧化硅粒子,并将其与尼龙6共混,得到了抗静电的尼龙/(Ag/Si02)复合材料。
6)  elastic nylon
弹性尼龙(尼龙610)
参考词条
补充资料:PA/PA blend
分子式:
CAS号:

性质:不同聚酰胺之间共混,由于结构的相似性,比较容易相容,并能形成性能上互补性强的聚合物共混体系,故而历来受到重视。有明显改性效果的实例如下:(1)PA6及PA66与高碳数PA或与芳香族PA共混可改善它们在接触氯化物水溶液时的应力开裂性;(2)PA6与PA66粉末共混,后者起到结晶核的作用,使共混物具有较好的强度,并改善了热收缩和挠曲性,共混物适于注塑成型;(3)结晶性PA与非晶性PA共混可增加柔韧性,还可提高湿态下的刚性,改善成型制品的翘曲变形等性能。不过,由于不同PA在熔融温度下共混可能发生分子间酰胺交换反应,并最终形成无规共聚物,所以制备此类共聚物以及将其加工成型时,要严格控制加热温度和受热熔融的时间。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。